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  Training a Support Vector Machine in the Primal

Chapelle, O. (2007). Training a Support Vector Machine in the Primal. Neural Computation, 19(5), 1155-1178. doi:10.1162/neco.2007.19.5.1155.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Chapelle, O1, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Most literature on Support Vector Machines (SVMs) concentrate on the dual optimization problem. In this paper, we would like to point out that the primal problem can also be solved efficiently, both for linear and non-linear SVMs, and that there is no reason for ignoring this possibilty. On the contrary, from the primal point of view new families of algorithms for large scale SVM training can be investigated.

資料詳細

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言語:
 日付: 2007-03
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): URI: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/neco.2007.19.5.1155
DOI: 10.1162/neco.2007.19.5.1155
BibTex参照ID: 4142
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Neural Computation
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 19 (5) 通巻号: - 開始・終了ページ: 1155 - 1178 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -